«Температура сенсорлору: температураны так өлчөөнүн ачкычы»

Замандын өнүгүшү менен илимий изилдөөлөр, айыл чарбасы, HVAC, текстиль, компьютердик бөлмөлөр, аэрокосмостук жана электр энергиясы сыяктуу тармактар ​​​​барган сайын колдонууну талап кылат.нымдуулуксенсорлор. Продукциянын сапатына суроо-талап барган сайын жогорулоодо, айлана-чөйрөнү көзөмөлдөөтемпературажана нымдуулук, ошондой эле енер жайлык материалдардын нымдуулугуна байкоо жургузуу жана талдоо жалпыга айлангантехникалыкталаптар. Нымдуулук сенсорлору жана нымдуулукту өлчөө - бул өлкөдө пайда болгон тармактар1990-жылдар. Нымдуулук сенсорлорун кантип натыйжалуу колдонуу керек жана аны кантип баалоо керекаткаруунымдуулук сенсорлор жөнөкөй колдонуучу үчүн абдан татаал техникалык маселе бойдон калууда.

Бул жерде нымдуулук сенсорлорун тандоо боюнча кээ бир шилтемелер:

 

Нымдуулук сенсорлорунун классификациясы жана мүнөздөмөлөрү: Нымдуулук сенсорлору каршылык тибине жана болуп бөлүнөтсыйымдуулук -түрү жана буюмдун негизги түрү сезгич мембрананы түзүү үчүн субстраттын үстүнө сезгич материалды каптоо болуп саналат. Кийинсууабадагы буу сезгич материалга адсорбцияланат, элементтин импедансы жана диэлектрдик өтүмдүүлүгү олуттуу өзгөрөт, ошентип нымдуулукка сезгич элемент пайда болот.

 

Тактык жана узак мөөнөттүү туруктуулук: нымдуулук сенсорлорунун тактыгы ±2% ±5% RH жетиши керек. Бул деңгээлге жетүү кыйын, адатта, дрейф ±2% чегинде болот. Андан да жогору.

 

Температуранымдуулук сенсорлорунун коэффициенти: нымдуулук сенсорлору айлана-чөйрөнүн нымдуулугуна сезгич болуу менен бирге температурага да өтө сезгич. Температура коэффициенти жалпысынан 0,2-0,8% RH/℃ чегинде, ал эми кээ бирлери салыштырмалуу нымдуулукка жараша өзгөрүшү мүмкүн. Нымдуулук сенсорлорунун сызыктуу температуралык дрейфи компенсациялык эффектке түздөн-түз таасир этет, ал эми сызыктуу эмес температуранын дрейфи көп учурда компенсациялоонун жакшы натыйжаларына жетише албайт.ганааппараттык температураны көзөмөлдөө компенсациясы менен чыныгы компенсация эффекттерине жетишүүгө болот. Көпчүлүк нымдуулук сенсорлорунун иштөө температурасы диапазону 40 ℃ ашуусу кыйын.

 

Күчнымдуулук сенсорлор менен камсыз кылуу: Металл кычкыл керамика, полимерлер жана литий хлориди сыяктуу нымдуулукка сезгич материалдардын көбү туруктуу токту колдонгондо иштеши өзгөрүп, атүгүл иштебей калат.чыңалуу. Ошондуктан, бул нымдуулук сенсорлору AC менен иштетилиши кереккүч.

 

Алмаштыруу: Учурда нымдуулук сенсорлорунун алмаштырылышында олуттуу көйгөй бар. Ошол эле моделдин сенсорлорун алмаштыруу мүмкүн эмес, бул колдонуу эффектине олуттуу таасирин тийгизет жана тейлөө жана ишке киргизүүдө кыйынчылыктарды жаратат. Кээ бир өндүрүшчүлөр бул жагынан ар кандай аракеттерди жасап, жакшы натыйжаларга жетишти.

 

Нымдуулукту калибрлөө: Нымдуулукту калибрлөө температураны калибрлөөдөн кыйыныраак. Температураны калибрлөө үчүн адатта стандарттуу термометрлер колдонулат, бирок нымдуулукту калибрлөө үчүн каныккан туз эритмесин калибрлөө ыкмалары адатта колдонулат жана температураны да өлчөө керек.

 

Адегенде нымдуулук сенсорлорунун иштешин баалоо үчүн бир нече ыкмалар: нымдуулук сенсорлорун калибрлөө татаал болбогондо, нымдуулук сенсорлорунун иштешин баалоо үчүн кээ бир жөнөкөй жана ыңгайлуу ыкмаларды колдонсо болот.

 

Ырааттуулукту аныктоо: Бир түрдөгү жана өндүрүүчүдөн экиден ашык нымдуулук сенсорлорун сатып алыңыз. Канчалык көп болсо, ошончолук жакшы. Аларды чогуу жайгаштырыңыз жана чыгаруу маанилерин салыштырыңыз. Салыштырмалуу туруктуу шарттарда тесттин ырааттуулугун байкаңыз. Андан аркы тестирлөө 24 сааттын ичинде интервал менен жазуу аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн жана температуранын компенсациялык мүнөздөмөлөрүн камтыган продуктунун ырааттуулугун жана туруктуулугун толук сактоо үчүн жогорку, орто жана төмөн нымдуулук сыяктуу ар кандай нымдуулук жана температура шарттарында байкоо жүргүзүүгө болот.

 

Ооз менен үйлөө же башка нымдаштыруу ыкмаларын колдонуу аркылуу нымдуулукту сезүү: Анын сезгичтигин, кайталанмалыгын, нымдуулукту сиңирүү жана десорбциялоо көрсөткүчтөрүн, ошондой эле резолюцияны жана продуктунун максималдуу диапазонун байкаңыз.

 

Ачык жана жабык кутуларда сыноо: Салыштырыңыз жана алардын шайкештигин текшериңиз жана жылуулук эффектисин байкаңыз.

 

Жогорку жана төмөнкү температурада сыноо (колдогу стандартка ылайык): Продукттун температурага ыңгайлашуусун текшерүү жана буюмдун консистенциясын байкоо үчүн нормалдуу абалга келгенге чейин жана андан кийин жазууларды текшериңиз жана салыштырыңыз.

 

Буюмдун иштеши акыры сапатты текшерүү бөлүмүнүн толук жана туура аныктоо ыкмаларына көз каранды. Theканыктыруутуз эритмеси калибрлөө үчүн колдонулат, же продукт салыштырууга жана сыноого болот. Буюмдун узак мөөнөттүү пайдалануу учурунда узак мөөнөттүү калибрлөө, ошондой эле нымдуулук сенсордун сапатын ар тараптуу баалоо үчүн зарыл.

 

Рынокто бир нече нымдуулук сенсор буюмдарын талдоо: рынокто көптөгөн ата мекендик жана чет элдик нымдуулук сенсор продуктулары пайда болду, сыйымдуулук түрү нымдуулук-сезимталэлементтер көбүрөөк таралган. Сезүүчү материалдардын түрлөрүнө негизинен полимерлер, литий киретхлорид, жана металл оксиддери.

 

Сыйымдылык тибиндеги ным сезгич элементтердин артыкчылыктары тез жооп берүү ылдамдыгы, кичинекей өлчөмү жана жакшы сызыктуулугу. Алар салыштырмалуу туруктуу. Кээ бир чет элдик продуктылар да жогорку температурада иштөө көрсөткүчүнө ээ. Бирок, бул түрдөгү өндүрүмдүүлүгү жогору продукциялар көбүнчө чет өлкөдөн алынат жана салыштырмалуу кымбат. Рыноктогу кээ бир арзан продукциялар көбүнчө сызыктуулугу, ырааттуулугу жана кайра жаралышы начар, жогорудагы стандарттарга жооп бербейт. Төмөнкү жана жогорку нымдуулук диапазондорунун өзгөрүшү (30% RH төмөн жана 80% RH жогору) олуттуу. Кээ бир продуктылар тактыкты азайтат жана чоң четтөөлөр жана начар сызыктуу кемчиликтерди киргизет ордун толтуруу жана коррекциялоо үчүн бир чиптүү микрокомпьютерлерди колдонушат. Жогорку же төмөнкү сыйымдуулук тибиндеги нымдуулукка сезгич элементтерге карабастан, узак мөөнөттүү туруктуулук идеалдуу эмес. Узак мөөнөттүү колдонуудан кийин дрейф көбүнчө катуу болуп, нымдуулуктун өзгөрүшү сезгич болотсыйымдуулукбаалуулуктар pF деңгээлинде. 1% RH өзгөрүүсү 0,5 pF азыраак жана сыйымдуулуктун маанилеринин дрейфи көп учурда ондогон RH% каталарын жаратат. Көпчүлүк сыйымдуулук тибиндеги нымдуулукка сезгич элементтер 40 ℃ жогору температурада иштөөгө жөндөмдүү эмес жана алар көп учурда иштен чыгат же бузулат.

 

сыйымдуулук ным сезгич элементтер да коррозияга туруктуулугу жагынан кээ бир кемчиликтерге ээ. Алар көбүнчө айлана-чөйрөдө жогорку тазалыкты талап кылат. Кээ бир өнүмдөр жарыктын бузулушу жана статикалык бузулуу сыяктуу бузулууга жакын. Металл кычкылы керамикалык нымдуулук сенсорлору сыйымдуулуктун нымдуулук сенсорлору сыяктуу эле артыкчылыктарга ээ, бирок керамикалык тешикчелердин чаңы тетиктин иштебей калышына алып келиши мүмкүн. Көбүнчө чаңды тазалоо үчүн күйгүзүү ыкмасы колдонулат, бирок эффект идеалдуу эмес жана аны күйүүчү жана жарылуучу чөйрөдө колдонууга болбойт. Глиноземди сезүүчү материалдар беттик түзүлүштүн "табигый картаюусунун" алсыздыгын жеңе албайт жана импеданс туруксуз. Металл кычкылы керамикалык нымдуулук сенсорлору да начар узак мөөнөттүү туруктуулуктун кемчилигине ээ.

 

Литий хлоридинин нымдуулук сенсорлору узак мөөнөттүү туруктуулуктун эң көрүнүктүү артыкчылыгына ээ. катуу жараян өндүрүү аркылуу, өндүрүлгөн аспаптар жана сенсорлор ишенимдүү узак мөөнөттүү кызмат мөөнөтүн камсыз кылуу, жогорку тактык, жакшы туруктуулук жана сызыктуу жетишүүгө болот. Литий хлоридинин нымдуулугунун сенсорлорун узак мөөнөттүү туруктуулук жагынан башка сезүүчү материалдар менен алмаштырууга болбойт.

Посттун убактысы: 26-февраль-2024